<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Vestnik of Don State Technical University</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Vestnik of Don State Technical University</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Вестник Донского государственного технического университета</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">1992-5980</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">2006</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/3513</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Технические науки</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Technical sciences</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Технические науки</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Study on cyclic thermodurability of carbon materials</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Исследование циклической термопрочности углеграфитовых материалов</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Кузнецов </surname>
       <given-names>Дмитрий  Михайлович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kuznetsov </surname>
       <given-names>Dmitriy  Михайлович</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>kuznetsovdm@mail.ru</email>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Гапонов </surname>
       <given-names>Владимир  Лаврентьевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Gaponov </surname>
       <given-names>Vladimir  Лаврентьевич</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>gaponov@iem.donstu.ru</email>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Буйло </surname>
       <given-names>Сергей  Иванович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Buylo </surname>
       <given-names>Sergey  Иванович</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>bsi@math.rsu.ru</email>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2014-04-07T00:00:00+04:00">
    <day>07</day>
    <month>04</month>
    <year>2014</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2014-04-07T00:00:00+04:00">
    <day>07</day>
    <month>04</month>
    <year>2014</year>
   </pub-date>
   <volume>14</volume>
   <issue>1</issue>
   <fpage>144</fpage>
   <lpage>153</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/2006/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/2006/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Проведены исследования термопрочности стеклоуглерода — одного из наиболее перспективных углеродных материалов, применяющихся при производстве люминофоров и полупроводниковых материалов, оптических монокристаллов и т. д. Целью работы являлось изучение поведения стеклоуглерода в ходе термоциклических испытаний. В качестве метода диагностики зарождения и развития микротрещин был использован прием сигналов акустической эмиссии. Показано, что при нагревании в образцах стеклоуглерода наблюдается интенсивное движение дислокаций при термоциклическом воздействии, отражаемое в сигналах акустической эмиссии. Поскольку количество импульсов при нагревании выше, чем при охлаждении образца, то это свидетельствует о накоплении повреждений в структуре при термоциклической обработке стеклоуглеродных образцов. Установлено, что кривые накопления дефектов, отражаемые импульсами акустической эмиссии,&#13;
различаются на стадии нагрева и охлаждения. Предложено использовать кривую суммарного счёта импульсов акустической эмиссии в качестве возможного предвестника разрушения при нагревании стеклоуглеродного изделия.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The thermodurability of glass carbon — one of the most promising carbon materials used in the production of luminophors and semiconductor materials, optical single crystals, etc. — is investigated. The aim of this work was to study the behavior of glass carbon in the course of the thermal-cycle testing. As a diagnostic technique of the microflow initiation and progress, the signal reception of acoustic emission was used. It is shown that a heavy dislocation motion on the thermal-cycle exposure recognized in the acoustic emission signals is observed in the glasscarbon samples when heated. As far as the number of impulses is higher when heated than on cooling of the sample, it implies the damage accumulation in the structure under the thermal-cyclic handling of the glass carbon samples. It is found that damage accumulation curves reflected by the acoustic emission pulses differ on the stage of&#13;
heating and cooling. It is proposed to use a total curve of the acoustic emission pulses as a potential destruction sign of a glass-carbon product when heated.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>акустическая эмиссия</kwd>
    <kwd>суммарный счёт акустических сигналов</kwd>
    <kwd>циклическая термопрочность</kwd>
    <kwd>углеграфитовые материалы</kwd>
    <kwd>стеклоуглерод</kwd>
    <kwd>образование макротрещин</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>acoustic emission</kwd>
    <kwd>total scaling of acoustic signals</kwd>
    <kwd>cyclic thermal strength</kwd>
    <kwd>graphitized carbon materials</kwd>
    <kwd>glass carbon</kwd>
    <kwd>macrocrack formation</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Введение. Широкое применение в современной технике углеродных материалов объясняется наличием сочетания комплекса свойств, таких как: малая плотность и высокая удельная прочность, особенно при высоких температурах; высокая теплопроводность и сравнительно низкая окисляемость при высоких температурах; химическая инертность по отношению к большинству твёрдых и жидких металлов; способность сохранять физико-механические свойства в условиях нейтронного облучения. Одним из наиболее перспективных углеродных материалов является стеклоуглерод [1] — изотропный, газонепроницаемый, твёрдый и прочный материал, сочетающий свойства графита и стекла, способный выдерживать многократный быстрый нагрев с последующим быстрым охлаждением. Стеклоуглерод применяется в производстве люминофоров и полупроводниковых материалов, оптических монокристаллов и т. д.По структуре стеклоуглерод представляет собой скрученные в спиралевидные и беспорядочно перемешанные между собой ленточно-фибриллярные комплексы, образующие глобулярную структуру. Комплекс состоит из полимерных молекул, которые могут быть свернуты в беспорядочный клубок, а агрегат является упаковкой таких клубков [2]. При этом возможна приблизительно параллельная укладка соседних лент молекул на отдельных участках (гипотеза пачек) при хаотичной ориентации этих участков. Особенность свойств стеклоуглерода (химическая инертность в восстановительной атмосфере и абсолютная газонепроницаемость) обуславливают расширение его использования, в первую очередь, как материала для тиглей в производстве сверхчистых веществ, т. е. материала, способного выдерживать длительные термоциклические испытания.Изучение циклической термопрочности стеклоуглерода целенаправленно не проводилось. К настоящему времени неизвестен даже порядок градиента температур, который способен вы- держать стеклоуглерод. Основные теплофизические свойства стеклоуглерода изучены достаточно подробно и давно (табл. 1).</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Виргильев, Ю. С. Изменение размеров стеклоуглерода под действием нейтронного облучения / Ю. С. Виргильев, Е. И. Куроленкин, Т. К. Пекальн // «Конструкционные материалы на основе графита», № 14. - Москва : Металлургия, 1978. - 268 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Virgil&amp;#180;ev, Yu. S. Izmenenie razmerov steklougleroda pod deystviem neytronnogo oblucheniya / Yu. S. Virgil&amp;#180;ev, E. I. Kurolenkin, T. K. Pekal&amp;#180;n. «Konstruktsionnye materialy na osnove grafita», № 14. - Moskva : Metallurgiya, 1978. - 268 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Сигарев, А. М. Свойства и структура стеклоуглерода / А. М. Сигарев [и др.] // «Конструкционные материалы на основе графита», № 6. - Москва : Металлургия, 1970. - С. 132.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sigarev, A. M. Svoystva i struktura steklougleroda / A. M. Sigarev [i dr.]. «Konstruktsionnye materialy na osnove grafita», № 6. - Moskva : Metallurgiya, 1970. - S. 132.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гнесин, Г. Г. Бескислородные керамические материалы / Г. Г. Гнесин. - Киев, 1987. - 152 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gnesin, G. G. Beskislorodnye keramicheskie materialy / G. G. Gnesin. - Kiev, 1987. - 152 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Акимов, Г. Я. Влияние скорости деформирования и предварительного нагружения на трещиностойкость керамики на основе ZrO2 / Г. Я. Акимов, В. М. Тимченко // Проблемы прочности. - 2002. - № 5. - С. 123-129.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Akimov, G. Ya. Vliyanie skorosti deformirovaniya i predvaritel&amp;#180;nogo nagruzheniya na treshchinostoykost&amp;#180; keramiki na osnove ZrO2 / G. Ya. Akimov, V. M. Timchenko. Problemy prochnosti. - 2002. - № 5. - S. 123-129.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов, Д. М. Факторы, определяющие температурный коэффициент линейного расширения графита / Д. М. Кузнецов // Огнеупоры и техническая керамика. - 1999. - № 11. -- С. 24-26.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov, D. M. Faktory, opredelyayushchie temperaturnyy koeffitsient lineynogo rasshireniya grafita / D. M. Kuznetsov. Ogneupory i tekhnicheskaya keramika. - 1999. - № 11. -- S. 24-26.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов, Д. М. Установление момента трещинообразования методом акустической эмиссии при графитации заготовок / Д. М. Кузнецов, Н. В. Негуторов // Заводская лаборатория. - 1991. - № 5. - С. 46-47.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov, D. M. Ustanovlenie momenta treshchinoobrazovaniya metodom akusticheskoy emissii pri grafitatsii zagotovok / D. M. Kuznetsov, N. V. Negutorov. Zavodskaya laboratoriya. - 1991. - № 5. - S. 46-47.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов, Д. М. Процесс графитации углеродных материалов. Современные методы исследования / Д. М. Кузнецов, В. П. Фокин. - Новочеркасск : ЮРГТУ, 2001. - 132 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov, D. M. Protsess grafitatsii uglerodnykh materialov. Sovremennye metody issledovaniya / D. M. Kuznetsov, V. P. Fokin. - Novocherkassk : YuRGTU, 2001. - 132 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Буйло, С. И. Физико-механические и статистические аспекты повышения достоверности результатов акустико-эмиссионного контроля и диагностики / С. И. Буйло. - Ростов-на-Дону : ЮФУ, 2008. - 192 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Buylo, S. I. Fiziko-mekhanicheskie i statisticheskie aspekty povysheniya dostovernosti rezul&amp;#180;tatov akustiko-emissionnogo kontrolya i diagnostiki / S. I. Buylo. - Rostov-na-Donu : YuFU, 2008. - 192 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов, Д. М. Усадочные явления при графитации заготовок в печах Кастнера / Д. М. Кузнецов // Огнеупоры и техническая керамика. - 2000. - № 8. - С. 46-49.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov, D. M. Usadochnye yavleniya pri grafitatsii zagotovok v pechakh Kastnera / D. M. Kuznetsov. Ogneupory i tekhnicheskaya keramika. - 2000. - № 8. - S. 46-49.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов, Д. М. Графитация крупногабаритных электродов. Процесс Ачесона / Д. М. Кузнецов. - Ростов-на-Дону : ГАСХМ ГОУ, 2003. - 168 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov, D. M. Grafitatsiya krupnogabaritnykh elektrodov. Protsess Achesona / D. M. Kuznetsov. - Rostov-na-Donu : GASKhM GOU, 2003. - 168 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
